Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

1. Цель работы. Снять суммарную характеристику параллельно работающих насосов при заданном постоянном числе оборотов рабочих колес.

2.Общие положения.

Параллельное соединение насосов используется при необходимости увеличить производительность рабочей установки. Увеличение напора при этом незначительно. Однако общая производительность всегда будет меньше суммы производительности насосов, работающих отдельно друг от друга

3.Устройство лабораторной установки.

Для исследования работы насосов, включенных совместно на общий трубопровод, используется установка, описание и схема которой приведены в работе 12 (рис. 19.).

4. Порядок выполнения работы.

4.1.Присоединить манометр 12 к общему трубопроводу 4 и определить

возвышение манометра над точкой его присоединения.

4.2. Закрыть вентиль 10, а вентили 7, 9 и 13 открыть.

4.3.Включить электродвигатели насосов 1 и 2.

4.4. Открыть вентиль 10 на напорном трубопроводе и дать установке поработать

некоторое время для удаления воздуха из системы.

4.5.Произвести испытание работы двух насосов в соответствии с пунктом 4.8

(см. работу 12). Результаты занести в протокол работы (приложение 14).

5.Обработка опытных данных.

5.1.Суммарная подача насосов Q определяется по тарировочному графику

мерной диафрагмы (приложение 16).

5.2.По данным таблицы (приложение 14) построить суммарную

характеристику.

5.3.Вычислить суммарный напор насосов, мощность - как это описано в п. п.5.2 и 5.3 (лаб. работа 12).

6.Контрольные вопросы.

6.1.В чем состоит сущность параллельной и последовательной работы насосов на трубопровод?

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

РАБОТА 14

ИСПЫТАНИЕ ОБЪЕМНОГО НАСОСА

1. Цель работы. Изучение и освоение методики испытаний объемных насосов, построение характеристики пластинчатого насоса

2. Общие положения.

Отличительным признаком любой объемной машины является наличие одной или нескольких рабочих камер, способных периодически изменять свой объем. Пластинчатый насос относится к объемным роторным насосам. Благодаря малым габаритным размерам, удобству встраивания и высокому к. п.д., пластинчатые насосы широко применяют в гидроприводах станков и

других машин. Они используются в консервном, плодоовощном, крахмалопаточном, жировом и молочном производствах для перекачки густых, вязких и даже пластичных продуктов.

Главной особенностью объемных гидромашин является свойство жесткости их характеристик. Жесткость характеристик насоса выражается в том, что при хорошем уплотнении рабочих камер его подача QН, мало зависит от развиваемого давления pН и определяется при постоянной частоте вращения nH в основном размерами рабочих органов.

Характеристика насоса представляет собой совокупность зависимостей

QН=f(pН); ηH= f(pН); N= f(pН)

3.Описание лабораторной установки.

Схема экспериментальной установки приведена на рис.20. Из питающего бака 1 жидкость по всасывающей линии подводится к насосу 2, который приводится в движение асинхронным электродвигателем 3. На напорной линии последовательно установлены дроссель 6 и гидрораспределиПеред дросселем подключены манометр 5 и предохранительный клапан 4.

Рис. 20

Посредством распределителя 7 жидкость может направляться в мерный бак 8. При включении распределителя в положение, при котором жидкость направляется в мерный бак, одновременно следует измерять частоту вращения вала электродвигателя. Мерный бак 8 опорожняется через сбросный трубопровод, перекрываемый дросселем 9.
4.Порядок выполнения работы.
4.1.Дроссель 6 устанавливается на минимальное давление, а гидрораспредели- на питающий бак.

4.2. Опорожняется мерный бак 8 и перекрывается дроссель 9. 4.3.Включается насос 2.

4.4.Изменяется позиция распределителя, при которой жидкость направляется в мерный бак, одновременно производится несколько замеров частоты

вращения вала электродвигателя тахометром.

Снимаются показания уравнемерного стекла, манометра и времени заполнения мерного бака, а также тахометра, а распределитель переключается на другую позицию.

4.5.Опорожняется мерный бак.

4.6.Постепенным прикрытием дросселя 6 изменяется давление на выходе из

насоса и проводятся 6-7 опытов в той же последовательности.

4.7.Для нахождения рабочего объема Wp определяются основные параметры

насоса: радиус статора R, толщина пластины δ, ширина ротора b,

эксцентриситет е, количество пластин z .

Все результаты измерений заносят в протокол работы (приложение 15). 5.Обработка экспериментальных данных.

5.1. Определяется рабочий объем по значениям основных параметров
насоса.

Wp = (2πR – δz)2be.

5.2. Для каждого опыта подсчитываются:

частота вращения вала электродвигателя , об/мин;

теоретическая подача по зависимости ;

средняя подача насоса , где τ - время наполнения мерного бака;

Средняя подача насоса Q2 по формуле Q2= Q1 ;

объемный к. п.д. по формуле ;

мощность насоса N=pQ.

Если рабочее давление насоса не превышает 1,5-2,0 МПа, то Q1=Q2. В противном случае Q2=Q1–∆Q, где Q - уменьшение объема жидкости в

результате ее сжатия: Q = Q1, где Е - модуль упругости жидкости.

5.3.По полученным данным строятся графики Q2=f(p); , η0=f(p); N= f(p),

которые и представляют собой характеристику пластинчатого насоса. 6.Контрольные вопросы.

6.1 .Что такое объемный к. п.д. насоса?

6.2.Чем отличаются рабочие характеристики объемных и лопастных насосов?

6.3.Объясните принцип действия пластинчатого насоса..

Приложение 1

___________________________
Ф
акультет, курс, группа _________________
Дата выполнения работы____ ___________

Протокол работы 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ И ОБЪЕМНОГО ВЕСА ЖИДКОСТИ

Пределы шкалы ареометра от ___________до___________

Цена наименьшего деления шкалы_____________________
Температура при исследованиях______________________
Вес пустого пикнометра _____________________________

Объемный вес эталонной жидкости____________________

Опыта

Вес пикномет­ра с жид­костью,

кг

Объем жидкос­ти в пик­нометре

V, м3

Высота столба жидкос­ти

h1, м

Высота столба жидкос­ти

h2, м

Результаты вычислений

Объемный вес жидкости, Н/м3

По пикно-

метру

По сообща-

ющимся

сосудам

По

ареометру

Справоч­ные значения

Примечание: протокол работы представляется преподавателю вместе с таблицей обработки измеряемой величины.

Подпись преподавателя

Приложение 2

__________________________

Факультет, курс, группа_______________

Дата выполнения работы_____________

Протокол работы 2

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

Рабочая жидкость_______ , плотность________

Пределы шкалы пьезометра от_____ до ______

Пределы шкалы U- образного манометра_______

Цена наименьшего деления шкалы____________

Температура при исследовании_______________

опыта

Отсчеты по водомерному стеклу,

м

Отсчеты по шкале пьезометра, м

Отсчеты по

U- образному манометру,

м

Результаты вычислений давлений, Па

М

М

М

По пьезометру

По U-образному манометру

Подпись преподавателя_______________

Приложение 3

__________________________

Факультет, курс, группа_______________

Дата выполнения работы_____________

Протокол работы 3

ТАРИРОВКА МИКРОМАНОМЕТРА

Пределы шкалы микроманометра от________ до_________

Цена наименьшего деления шкалы_______________________

Объемный вес залитой жидкости_________________________

Температура залитой жидкости ________________________

Площадь поперечного сечения бака__________________

Площадь дна колокола _______________________________

Начальный отсчет по трубке___________________________

изме­рения

Сравнительный метод

Абсолютный метод

Гидростатический метод

Показания микромано­метров, м

Значе­ние sina

Коэф. тари­ровки шкалы

Вес груза Go, кг

Вес груза, уравнове­шиваю­щий разряжение G-Go, кг

Объем влитой

жид­кости

V,м3

Величи­на вер­тикаль­ного столба жид­кости Н, м

Пере­меще­ние менис­ка в трубке А-а0,

м

эта­лон­ного

Поверя­емого

Подпись преподавателя_______________

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8